EL EXAMEN DEL ICFES RESUELTO

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EL EXAMEN DEL ICFES RESUELTO- PRUEBA DE FISICA
AC - 003– 115 I
PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA - (TIPO I)
Este tipo de preguntas consta de un enunciado y cuatro opciones de respuesta (A, B, C y D). Sólo una
de estas opciones responde correctamente la pregunta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta
y marcarla en su hoja de respuestas rellenando el Óvalo correspondiente a la letra que identifica la
opción elegida.
EJEMPLO X
1. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se aprecia en la figura:
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1
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La magnitud de la aceleración en el punto A es aA y la magnitud de la aceleración en el punto B
es aB. Es cierto que
A. aA < aB
B. aA = aB = 0
C. aA > aB
D. aA = aB ¹ 0
´
En el movimiento parabólico la aceleración es constante e igual a la gravedad, por lo tanto aA=aB ≠ 0. La
opción correcta es la D
2. De los siguientes vectores, el que corresponde a la aceleración del balón en el punto A, es
Como se dijo en la pregunta 1, la aceleración es la gravedad, la cual siempre es vertical y hacia abajo, por
lo tanto la opción correcta es la B.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 3 Y 4 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Cuando un cuerpo cae dentro de un fluido experimenta una fuerza de viscosidad que es proporcional
a su velocidad y de dirección contraria a ella.
3. De las siguientes gráficas de velocidad contra tiempo la que puede corresponder al movimiento
de ese cuerpo es
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2
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En ausencia de viscosidad el cuerpo caería con aceleración constante, por lo tanto Vf= Vo +gt, la velocidad
aumentaría linealmente con el tiempo. Al presentarse viscosidad aparece una nueva fuerza que se opone al
movimiento, esta fuerza no es constante, sino que es proporcional a la velocidad. Por lo tanto hacia arriba
esta la viscosidad y hacia abajo el peso, por lo tanto la aceleración es variable. Luego la grafica de
velocidad contra tiempo n puede ser una línea recta, debe ser curva, por lo que se descarta la opción A. Se
descarta también la D, pues no tiene sentido que el cuerpo una vez alcance v=0 (reposo), vuelva a
incrementar la velocidad. Entre las opciones B y C la respuesta correcta es la C porque muestra que
aunque la velocidad aumenta, tiende a estabilizarse debido al efecto amortiguador de la viscosidad. Por el
contrario en la B aumenta indefinidamente.
4. La aceleración de ese cuerpo, para valores grandes del tiempo, tiende a valer
A. g/2
B. g
C. cero
D. infinito
g = aceleración de la gravedad
Para tiempos grandes llega un momento en que la fuerza de la viscosidad iguala y cancela el efecto del
peso que empuja hacia abajo. Por lo tanto como la sumatoria de fuerzas es cero, entonces, de acuerdo con
la segunda ley de Newton, la aceleración debe ser cero. Opción correcta la C.
5. Se fabrica un instrumento para estudiar la presión hidrostática conectando dos Émbolos de plástico con
un resorte e introduciéndolos en un tubo como se muestra en la figura. Los Émbolos evitan que el fluido
llene el espacio entre ellos y pueden deslizarse sin rozamiento a lo largo del tubo. Al ir introduciendo el
instrumento en un tanque con agua los Émbolos se mueven dentro del tubo y adoptan la posición.
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3
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Al ir introduciendo el tubo en el agua esta busca mantener el mismo nivel en el tubo que en el exterior y
como el embolo se puede mover libremente, es desplazado por el fluido hasta que toque el extremo del
tubo como en la figura B, que es la opción correcta.
6. Un submarino se encuentra a una profundidad h. Para ascender bombea al exterior parte
del agua acumulada en sus tanques. Tres estudiantes afirman que:
Estudiante 1: El submarino asciende, porque el empuje aumenta
Estudiante 2: El submarino asciende, porque el empuje aumenta y el peso disminuye
Estudiante 3: El submarino asciende, porque la fuerza neta está orientada hacia arriba
Los estudiantes que hacen afirmaciones correctas son:
A. los estudiantes 1 y 2
B. los tres estudiantes
C. sólo el estudiante 3
D. sólo el estudiante 2
La fuerza del empuje va hacia arriba y el peso hacia abajo y de acuerdo con el principio de Arquímedes, el
empuje es igual al peso del agua desalojada.
Para ascender el bombea al exterior parte del agua acumulada en sus tanques. Al sacar agua su peso
disminuye, el empuje permanece constante, pues el volumen sumergido del submarino no cambia y al
disminuir el peso la fuerza neta llega a ser hacia arriba.
La afirmación del estudiante 1 es falsa
La afirmación del estudiante 2 es falsa
La afirmación del estudiante 3 verdadera
La opción correcta es la C
RESPONDA LAS PREGUNTAS 7 A 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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4
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Tres bloques de masas iguales están alineados sobre una mesa sin fricción. El bloque 1
avanza con velocidad constante V y choca inelásticamente contra el bloque 2, quedando
pegado a Él. Estos dos bloques chocarán inelásticamente contra el tercero que queda pegado
a los anteriores.
7. La velocidad del conjunto final es igual a
A. V
B. V/2
C. V/3
D. V/4
En los choques se conserva la cantidad de movimiento p= mv
Por lo tanto mivi0 mfvf
En el primer choque quedan dos bloques pegados (choque perfectamente inelástico) por lo tanto la
ecuación de conservación queda:
.mivi= (m1+m2)vf
mvi= 2mvf
(m/2m)vi= vf
½ vi = vf
En el segundo choque quedan pegados los 3 bloques
.mivi= mfvf
2mvi= 3mvf
2m (1/2 v)= 3m vf
v/3 = vf
Por lo tanto la opción correcta es la C
8.
Si en la situación anterior se tuviesen n bloques y chocasen sucesiva e inelásticamente
en igual forma, la velocidad del conjunto final formado por los n bloques, será igual a
Generalizando el razonamiento expuesto en la pregunta 8 se obtiene que
Vf = v/n, opción correcta la D
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9. Para cualquiera de las colisiones de las dos preguntas anteriores se puede afirmar que
A. se conservan tanto la energía cinética como la cantidad de movimiento lineal
B. no se conservan ni la energía cinética ni la cantidad de movimiento lineal
C. únicamente se conserva la cantidad de movimiento lineal
D. únicamente se conserva la energía cinética
En choques inelásticos solo se conserva la cantidad de movimiento opción C
Sobre un cuerpo de 1 kg, que inicialmente se encuentra en el punto x = 0 m y y = - 1m, con
velocidad de 3 m/s en la dirección del eje y, actúa una fuerza de 1N en la dirección del eje x. Al
cabo de 1 segundo el cuerpo se encontrará en la región
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
En el eje X el movimiento es uniformemente acelerado (MUA)
Σ Fx = ma
1 N= (1kg) a
1 N/ 1kg= 1 m/s2 = a
2
x= ½ at + vot, vo= 0 entonces
2
2
x= at2 = (1m/s )(1 s )/2
x= ½ = 0.5 m
En el eje Y el movimiento es uniforme
Y= vt
Y= (3m/s)(1 s)= 3 m
(x,y) = (0.5, 2), este punto queda en la región 2. Respuesta correcta la B.
11. La energía cinética al llegar al piso, de un cuerpo de masa m que se suelta desde el reposo
desde una altura h, es Ko . Si se deja caer desde el reposo un cuerpo de masa m/4, desde
una altura h/2, la energía cinética al llegar al suelo es
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Energía cinética k= mv2/2
2
2
Por caida libre 2gy = vf - vo
2
2gy = v
K = m(2gy)/2
K= mgy = mgh
Si la masa es m/4 y altura h/2
K2= (m/4)(g)(h/2)
K2 = mgh/8
K2 = K1/8
opción correcta C
12. La gráfica aceleración contra velocidad para el movimiento rectilíneo de un carro que parte
del reposo es la siguiente.
t1 es el tiempo que tarda el carro desde arrancar hasta llegar a una velocidad
que tarda en pasar de
L y t es el tiempo
o
2
L a 2L . Puede concluirse que
o
o
La grafica aceleración contra velocidad muestra que el carro se movió en dos etapas, ambas con
aceleración constante 2a y 3a .
Primero fue desde o hasta vo con aceleración 2ª y de vo hasta 2vo con aceleración 3ª
1) vf = vo +at
vo = 2at1
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2) vf= vo + at
2vo= vo + 3at2
vo= 3at2
igualando se obtiene 2at1= 3at2 despejando t1= 3t2/2, la opción correcta es la D
RESPONDA LAS PREGUNTAS 13 Y 14 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
El dispositivo indicado en la figura consta de una caja dividida en dos partes por un Émbolo
sin fricción. En el compartimiento de la izquierda hay n moles de gas ideal y un resorte de constante K y
longitud natural R que sujeta el Émbolo permaneciendo elongado en equilibrio, como se muestra.
13. De acuerdo con Esto y sabiendo que la temperatura del gas es To, se tiene que la constante
K del resorte es igual a:
Para el resorte F= kx, de acuerdo con la ley de Hooke
Por lo tanto F= k(2l)
Para el gas PV= nRT (ecuación universal de los gases ideales)
P= nRT/V
Por definición presión es fuerza sobre área P= F/A
F/A= nRT/(Al) ( teniendo en cuenta que para una figura recta el volumen es Área de la base por altura)
F= nRT/l (cancelando A)
K(2l) = nRT/(3l) (reemplazando la fuerza del resorte en la ecuación de los gases)
K= (nRT)/(3l. 2l)
2
K= nRTo/(6l ) opción correcta la C
14. Si en el compartimiento vacío de la situación anterior se introducen n moles de gas ideal,
sucederá que el Émbolo”
A. permanece en donde estaba, pues las presiones de los gases son iguales en
los dos compartimientos
B. se corre hacia la izquierda puesto que el nuevo gas ejerce fuerza sobre el Émbolo
C. se corre hacia la derecha dado que el resorte debe comprimir el nuevo gas
D. puede moverse a un lado u otro dependiendo de la presión del vacío en la situación
Inicial
Al introducir un gas donde estaba el vacío, este gas ejerce una presión al lado derecho y por lo tanto una
fuerza de derecha a izquierda y el embolo se movería hacia la izquierda. Opción correcta la B
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15. Se tiene agua fría a 10 oC y agua caliente a 50 oC y se desea tener agua a 30 oC, la proporción
de agua fría : agua caliente que se debe mezclar es
A. 1 : 1
B. 1 : 2
C. 1 : 4
D. 1 : 5
La clave para abordar este tipo de problemas de transferencia de calor en mezclas es teniendo en cuenta
que por conservación de energía Q liberado = -Q absorbido
Y la forma de expresar estos calores es Q= mc(T2-T1), donde m= masa, c= calor especifico y T=
temperatura entonces la expresión de conservación de la energía sería:
.m2c(T-50) = -m1c(T-10) , cancelando el calor especifico, por ser en ambos casos agua
.m2(30-50)= -m1(30-10)
-20m2= -20 m1
por lo tanto m1=m2, lo cual indica una relación de mezcla de 1:1 (se lee uno a uno). opción correcta la A.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 16 Y 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Dentro de una caja hermética, de paredes totalmente aislantes y al vacío, se halla un trozo de
hielo a -20oC. La caja contiene una bombilla inicialmente apagada.
16. Mientras la bombilla permanece apagada la gráfica que muestra la temperatura del hielo
en función del tiempo es
Con la bombilla apagada el hielo mantiene la temperatura constante, ya que la caja es aislante y no permite
intercambio de calor con el exterior y en el interior hay vacío. La opción correcta es la B.
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17. Estando el trozo de hielo a -20oC se enciende la bombilla. A partir de este instante, acerca
de la temperatura del trozo de hielo se puede afirmar que:
A. no cambia, puesto que no hay materia entre la bombilla y el hielo para el intercambio
de calor
B. va aumentando, porque la radiación de la bombilla comunica energía cinética a las
moléculas del hielo
C. no cambia puesto que no hay contacto entre la superficie de la bombilla y la del
hielo
D. aumenta, porque la luz de la bombilla crea nueva materia entre la bombilla y el hielo,
que permite el intercambio de calor
La luz se propaga en el vacío y la radiación de calor que produce el bombillo también viaja hasta el hielo,
suministrándole energía y por lo tanto aumentando su temperatura. La opción correcta es la B.
PARA LOS PROBLEMAS 18 Y 19 UTILICE LOS SIGUIENTES DATOS
En la preparación de una sopa se utilizan ingredientes con masa mi y con un calor específico
Promedio ci. Además de los ingredientes se añade una masa m de agua cuyo calor específico
Es c .
18. La energía que hay que cederle a la sopa para llevarla desde la temperatura ambiente To,
hasta su punto de ebullición Te, es
Para llevar la temperatura de To a Te el calor que se debe suministrar es
.mici(Te-To)+mc(Te-To) = (Te-To)(mici+mc)
Correspondiente a la opción B
19. Para terminar la sopa, una vez Esta se encuentra a la temperatura de ebullición, Te, se
debe esperar a que la mitad del agua se evapore. Suponga que los ingredientes permanecen
a la temperatura Te. Si
es el calor latente de vaporización del agua,
la energía necesaria para evaporar el agua es igual a
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Para evaporar la mitad del agua la energía necesaria se expresa en términos del calor latente de
vaporización así:
Q= mϑ, con la mitad de la masa se obtiene
Q= m/2 ϑ
Correspondiente a la opción A
20. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento del volumen de 1 g de agua cuando
se le aplica calor a presión atmosférica.
De acuerdo con la información contenida en la gráfica la temperatura para la cual la densidad
del agua es máxima es
A. 8 oC
B. 16 oC
C. 0 oC
D. 4 Oc
La densidad por definición es masa sobre volumen
D= m/V
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Para que la densidad sea máxima el Volumen debe ser mínimo, debido a que está en el
denominador, por lo tanto la temperatura, de acuerdo con la gráfica debe ser 4oC, a la cual se
alcanza el Volumen mínimo. opción D
21. Dos rayos de luz roja se refractan en dos materiales de Índices de refracción n1 y n2, tales
que n1> n2. El Índice de refracción de un material se define como el cociente entre la velocidad
de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en ese material.
El índice de refracción se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:
.n c/v
Donde c= velocidad de la luz en el vacio que es una constante y v= velocidad de la luz en el
material.
Si n1>n2 entonces v1< v2, como esta en el denominador la relación se invierte
Sabiendo esto puedo descartar las opciones A y D.
Entre las opciones B y C la única diferencia es la frecuencia. La relación entre la velocidad(v), la
frecuencia (f) y la longitud de onda (λ) esta dada por
.v= λf
al pasar la luz de un medio a otro no se altera la frecuencia, solo cambia la longitud de onda que
por ser directamente proporcional a la velocidad, al ser v1<v2 entonces λ1< λ2.
La opción correcta es la B
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USE LA SITUACIÓN SIGUIENTE PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS 22 Y 23
22. Un parlante emite a una frecuencia fija dada. Es correcto afirmar que un observador escuchar
un sonido:
A. de mayor frecuencia si el observador o el parlante se mueve (n) acercándose entre sí
B. de menor frecuencia si el observador se aleja o si el parlante se acerca
C. de menor frecuencia si el parlante se acerca y el observador se acerca
D. de mayor frecuencia si el parlante o el observador se alejan entre sí
La respuesta correcta es la A, porque el observador escuchará un sonido de mayor frecuencia si el
observador o el parlante se mueven acercándose entre si, ya que el frente de onda se va reduciendo al
acercarse ellos.
23. Considere que el parlante se reemplaza por una fuente de luz amarilla. De la anterior
situación es correcto afirmar que:
A. si la fuente de luz se acerca rápidamente se observa una mayor frecuencia, es decir,
la luz se corre al color rojo
B. si la fuente de luz se aleja rápidamente se observa una mayor frecuencia, es decir,
la luz se corre al color azul
C. si la fuente de luz se aleja rápidamente se observa una menor frecuencia, es decir,
la luz se corre al color rojo
D. si la fuente de luz se acerca rápidamente la longitud de onda observada es mayor,
es decir, la luz se corre al color azul
La respuesta correcta es la C, porque al alejarse la fuente de luz el observador percibe una menor
frecuencia, que en el caso de la luz por debajo de la amarilla está la roja.
24.
Dos espejos planos se colocan sobre una mesa formando un ángulo de 90o, como ilustra
la figura. Un rayo luminoso incide sobre el espejo 1 formando el ángulo indicado de 30o.
El ángulo q que forma el rayo emergente con el espejo 2, vale:
A. 15o
B. 30o
C. 45o
D. 60º
En los espejos planos el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia, por lo tanto el
ángulo de reflexión 1 es 30º con el espejo vertical, pero luego al incidir con el espejo horizontal el
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ángulo es 60º (ángulo complementario 90-30= 60) y finalmente el ángulo de reflexión con el
espejo horizontal es 60º . Opción correcta la D.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 25 A 27 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
25. En esta situación, la longitud del tubo abierto en términos de su correspondiente longitud de
onda es En la figura se muestran gráficamente el primer armónico que se produce en un tubo abierto y
uno cerrado de la misma longitud R. La región sombreada representa la mayor densidad de
moléculas de aire.
En un tubo abierto el patrón de onda formado se caracteriza por que en los extremos es abierto ver gráfico
Tubo
abierto
Tubo
cerrado
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CARACTERÍSTICAS EN UN
MOVIMIENTO ONDULATORIO
λ= longitud
de onda
De acuerdo con los esquemas anteriores se puede observar que en el tubo abierto la
longitud del tubo equivale a media longitud de onda esto es:
L= λ/2
opción correcta la A.
26.Si fa y fc son, respectivamente, las frecuencias de los primeros armónicos del tubo abierto
y del cerrado, entonces
En el movimiento ondulatorio la relación entre velocidad, frecuencia y longitud de onda
está dada por:
V= λf
Por lo tanto despejando f= v/λ
La clave esta en determinar la relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda
en el tubo abierto y en el cerrado.
En el diagrama de los tubos se observa que para el tubo abierto
L= λ/2, despejando λ =2L
mientras que para el tubo cerrado
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L= λ/4, despejando λ = 4L
Reemplazando las longitudes de onda en la expresión para la frecuencia se obtiene
Fa = v/λ = v/(2L)
Fc = v/ λ= v/ (4L)
Si hacemos el cociente fa/fc obtenemos:
Fa/ Fc = v/(2L)/ v/ (4L)
Aplicando la ley de la oreja y cancelando v y L obtenemos:
Fa/Fc= 2, despejando Fa= 2Fc
opción correcta es la C
27. Al aumentar la longitud de los tubos de la situación anterior en la misma proporción, se
cumple que:
A. la frecuencia del tubo abierto disminuye mientras la del cerrado aumenta
B. la frecuencia del tubo abierto aumenta mientras la del cerrado disminuye
C. las frecuencias de los dos tubos aumentan
D. las frecuencias de los dos tubos disminuyen
Al aumentar la longitud de los tubos el patrón de vibración no cambia, pero aumenta la longitud
de la onda, en la expresión vemos que
V/ λ = f
Si aumenta l, sabiendo que la velocidad permanece constante (velocidad del sonido en el aire)
entonces la frecuencia debe disminuir. opción correcta la D
28. Un haz monocromático incide sobre una lámina de caras paralelas formando un ángulo
de 30o con la normal a la lámina. El espesor de la lámina es de 4 cm y el desplazamiento lateral
cuando el haz emerge de la lámina es de 3 cm. De los siguientes valores cuál corresponde al
Índice de refracción de la lámina, respecto al medio exterior?
A. 5/6
B. 3/10
C. 1/2
D. 1
Inicialmente planteamos el esquema geométrico del problema y nos apoyamos de la
30 (
4
θ
3
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Trigonometría, en el triangulo formado se puede calcular por Pitágoras la hipotenusa así:
2
2
2
C =a+b
2
2
2
C =3+4
2
C = 9+ 16
C2 = 25
C= √25
C=5
Aplicando la ley de Snell tenemos:
η1/η2 = sen θ1/sen θ2
η1/η2 = sen 30/sen θ
η1/η2 = sen 30/sen θ
sabemos que sen 30º = ½
pero no conocemos θ, pero del triangulo formado, aplicando la definición de seno tenemos
sen θ= cateto opuesto/ hipotenusa
sen θ= 3/5
reemplazando en la ley de Snell
η1/η2 = 1/2/ 3/5
aplicando ley de oreja
η1/η2 = 5/6
opción correcta es la A.
Un imán se introduce perpendicular al plano de una espira circular como se ilustra en la figura.
Mientras el imán está en movimiento
A. el campo magnético en el área delimitada por el alambre, no se altera
B. se genera un campo eléctrico paralelo al campo magnético
C. el alambre se mueve en la misma dirección del imán
D. se genera una corriente eléctrica en el Alambre
El imán tienen asociado un campo magnético, todo campo magnético en movimiento genera un
corriente eléctrica, por lo tanto la opción correcta es la D.
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Se tienen dos barras A y B en contacto, apoyadas sobre soportes aislantes como se muestra
en la figura. La barra A es metálica y la B es de vidrio. Ambas se ponen en contacto con una
barra cargada C. Después de un momento se retira la barra C. Posteriormente se acercan
dos péndulos de esferas conductoras neutras, una en cada extremo de este montaje. La afirmación que
mejor describe la posición que adoptarán los péndulos después de retirar la barra C es
A. el péndulo próximo a la barra A se aleja al igual que lo hace el otro péndulo de la barra B
B. el péndulo próximo a la barra A se acerca al igual que lo hace el otro péndulo a la barra B
C. el péndulo próximo a la barra A se acerca a ella y el péndulo próximo a la barra B se mantiene vertical
D. el péndulo próximo a la barra A se mantiene vertical y el péndulo próximo a la barra B se acerca
La barra A es de metal y se carga fácilmente porque puede conducir la electricidad, la barra B es de vidrio y
no se carga fácilmente, por lo tanto el péndulo se acerca a la barra A por que genera una atracción
electrostática, mientras que el lado B no se mueve porque no tiene carga. La opción correcta es la C.
31. Una resistencia Ro se conecta en paralelo a otra resistencia R, como indica la figura. Si
se tiene que la resistencia equivalente entre los puntos a y b
que el valor de R es igual a
igual a , se debe cumplir
Para un sistema de n resistencias en paralelo la resistencia equivalente se calcula con la formula
1/ Req = 1/R1+ 1/R2 + .. 1/Rn
En este caso con dos resistencias tenemos
1/ Req = 1/R1+ 1/R2
1/Ro/4 = 1/ Ro+ 1/R, despejando
1/R = 4/Ro- 1/Ro
1/R= 3/Ro
R= Ro/3
opción correcta es la A
RESPONDA LAS PREGUNTAS 32 Y 33 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
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Una carga de +2C se encuentra a 2m, de una carga de -2C, como muestra la figura
F= kq1q2/r2 = 9x109 (+2)(-2) / (22) = 9x109
Como son cargas contrarias la atrae en dirección negativa de las X
Opción correcta la B
33. De las siguientes sugerencias que se dan para duplicar los valores de las fuerzas anteriores,
la acertada es
A. duplicar la distancia entre las cargas
B. reducir a la mitad la distancia entre las cargas
C. duplicar la magnitud de las dos cargas
D. duplicar la magnitud de una de las dos cargas
2
La expresión para la fuerza es F= kq1q2/r , de acuerdo con esto veamos cada opción:
La A es incorrecta porque la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, entonces al
aumentar la distancia disminuiría la fuerza
2
2
La B es incorrecta porque al reducir la distancia a la mitad (r/2) = r /4, por lo tanto la fuerza se
cuadruplicaría
2
La C es incorrecta porque si se duplican las dos cargas (2q)(2q)= 4q , por tanto la fuerza se cuadruplicaría
2
La D es correcta porque al duplicar una solo de las cargas (q)(2q)= 2q , la fuerza se duplica.
RESPONDA LAS PREGUNTAS 34 Y 35 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
A un material se le aplican distintos valores de diferencia de potencial y se mide la corriente
que circula a través de Él, obteniendo la siguiente gráfica
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19
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34. De Esto se concluye que la resistencia eléctrica del material
A. es independiente del voltaje aplicado (el material es ohmico)
B. varía directamente con el voltaje aplicado
C. varía inversamente con el voltaje aplicado
D. varía cuadráticamente con el voltaje aplicado
La relación entre el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia está dada por:
V= IR, despejando
R= V/I
R1 = Vo/Io
R2 = 2Vo/(2Io)= Vo/Io
Por lo tanto la resistencia es independiente del voltaje.
opción correcta la A.
35. Si m es la pendiente de la recta de la gráfica anterior, la resistencia eléctrica del material
R es
La pendiente de la recta de acuerdo con la grafica seria:
m= (2Vo-Vo)/ (2Io- Io)= Vo/Io= R
1/ m= R
opción correcta la B
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